Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

34 505 0
Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt, vũ trụ có nhiều lịch sử, mỗi lịch sử được xác định bằng một hạt tí hon; VŨ TRỤ TRONG MỘT VỎ HẠT Tác giả: Stephen Hawking Dịch và trình bày: Dạ Trạch Hiệu

Trang 67CHƯƠNG 3VŨ TRỤ TRONG MỘT VỎ HẠTVũ trụ có nhiều lịch sử, mỗi một lịch sử được xác định bằng một hạt tí hon. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 68Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.com VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 69Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comHamlet muốn nói rằng, về mặt vật lý, loài người chúng ta bị giới hạn, nhưng trí óc của chúng ta tự do khám phá toàn bộ trụ và táo bạo đi đến những nơi mà ngay cả Star Trek cũng sợ không dám đặt chân – nơi mà chỉ được phép đến trong những cơn ác mộng.Vũ trụ tận hay chỉ là rất lớn? Và trụ là vĩnh cửu hay chỉ là trường thọ? Làm thế nào mà trí óc hữu hạn của chúng ta có thể hiểu một trụ hạn? Có phải chúng ta quá liều lĩnh khi thử trả lời các câu hỏi đó? Chúng ta sẽ không may giống Prometheus, người đã lấy cắp lửa của thần Zeus cho con người sử dụng và bị trừng phạt vì sự liều lĩnh đó bằng một sợi dây xích trói vào núi đá để một con đại bàng ăn lá gan của mình hay không?Mặc dù có câu chuyện cảnh báo trên, tôi vẫn tin chúng ta có thể và nên cố gắng hiểu trụ này. Loài người đã có những bước tiến bộ đáng kể trong việc nhận thức trụ, đặc biệt là chỉ trong một vài năm qua. Chúng ta vẫn chưa có một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng chúng ta tiến rất gần đến nó.Điều rõ ràng nhất về không gian là chúng liên tục và liên tục. Điều này được khẳng định bằng các dụng cụ rất hiện đại như là kính thiên văn Hubble, cho phép chúng ta thăm dò những nơi sâu thẳm của không gian. Những điều mà chúng ta nhìn thấy là hàng tỷ tỷ các thiên hà với những hình dạng và kích thước khác nhau (hình 3.1), mỗi thiên hà gồm nhiều tỷ ngôi sao, trong đó, rất nhiều ngôi sao có các hành tinh quay xung quanh. Chúng ta đang sống trên một hành tinh đang quay xung quanh một ngôi sao nằm trên một cánh tay bên (Hình trên) Prometheus: hình vẽ trên một chiếc bình Etruscan vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên.(Hình trang trước) Một phi thuyền con thoi đang nâng cấp ống kính và gương của đài thiên văn trụ Hubble. Phía dưới là lục địa Úc.Ta có thể tôi bị giam trong một vỏ hạtVà tự coi mình là chúa tể của khoảng không tận .- Shakespeare,Hamlet, hồi 2, cảnh 2(nguyên văn:I could be bounded in a nutshellAnd count myself a king of infinitive space .) VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 70Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.com(Hình 3.1) Khi chúng ta nhìn sâu vào trong trụ, chúng ta sẽ thấy hàng tỷ tỷ thiên hà. Các thiên hà có thể có hình dạng và kích thước khác nhau; chúng có thể có hình e-líp hoặc hình xoáy ốc giống như dải ngân hà của chúng ta.Thiên hà xoáy ốc NGC 4414 Thiên hà thang xoáy 4314 Thiên hà e-líp NGC 147 VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 71Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comngoài của dải Ngân hà hình xoắn ốc. Bụi trong các cánh tay xoắn ốc giới hạn tầm nhìn của chúng ta vào vùng trụ nằm trong mặt phẳng của thiên hà. Nhưng chúng ta có thể nhìn rất rõ vùng không gian nằm trong mặt nón có trục vuông góc với mặt phẳng đó. Và ta có thể vẽ sơ đồ vị trí của các thiên hà xa xôi (hình 3.2). Ta thấy rằng các thiên hà phân bố tương đối đồng nhất trong không gian với một số nơi có mật độ dày đặc hơn và cả các khoảng không trống rỗng. Mật độ các thiên hà giảm đi ở những khoảng cách lớn, ta thấy chúng có vẻ như thế vì các thiên hà ở quá xa và quá yếu đến nỗi chúng ta không thể nhận ra chúng. Với tầm quan sát của con người bây giờ, ta có thể nói vũ trụ tận trong không gian (hình 3.3).Mặc dù tại mỗi vị trí trong không gian, trụ có vẻ như không thay đổi, nhưng chắc chắn nó thay đổi theo thời gian. Điều này chỉ được biết vào những năm đầu của thế kỷ 20. Trước đó, người ta cho rằng trụ không thay đổi theo thời gian. trụ có thể đã tồn tại trong một thời gian hạn, nhưng điều đó sẽ dẫn đến các kết luận lý. Nếu các ngôi sao bức xạ trong một thời gian tận thì chúng sẽ nung nóng trụ cho đến nhiệt độ của chúng. Thậm chí ngay cả (Hình 3.2)Trái đất của chúng ta (E) quay xung quanh mặt trời, mặt trời nằm trong một cánh tay ngoài rìa của dải ngân hà. Bụi sao của cánh tay đó cản trở tầm nhìn của chúng ta theo mặt phẳng của ngân hà nhưng không cản trở tầm nhìn về hai phía của mặt phẳng đó. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 72Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comban đêm, toàn bộ bầu trời của chúng ta cũng sẽ sáng như mặt trời bởi vì mỗi một đường ngắm sẽ đi đến một ngôi sao hay một đám mây bụi bị các ngôi sao nung nóng cho đến bằng nhiệt độ của các ngôi sao (hình 3.4).Việc chúng ta thấy ban đêm bầu trời tối là rất quan trọng. Điều đó cho thấy rằng trụ không thể tồn tại mãi mãi ở trạng thái mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Phải có cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ để các ngôi sao tỏa sáng chỉ trong một thời gian hữu hạn trước đây. Điều này nói rằng ánh sáng từ các ngôi sao rất xa xôi vẫn chưa kịp đến chỗ chúng ta. Nó sẽ giải thích tại sao bầu trời ban đêm không sáng theo tất cả các hướng.(Hình 3.3)Ngoại trừ một số nơi có mật độ cao, chúng ta thấy rằng các thiên hà được phân bố khá đồng nhất trong không gian. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 73Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comNếu từ trước đến nay các ngôi sao vẫn ở vị trí đó thì tại sao cách đây vài tỷ năm chúng lại đột nhiên tỏa sáng? Đồng hồ nào nói với chúng rằng đã đến lúc cần chiếu sáng? Như chúng ta đã thấy, điều này làm các nhà triết học như Immanuel Kant bối rối vì ông tin rằng trụ tồn tại mãi mãi. Nhưng với phần đông mọi người, ý tưởng cho rằng trụ được sáng tạo giống như ngày nay chỉ cách đây vài ngàn năm là hợp lý.Tuy vậy, vào thập niên 20 của thế kỷ 20, các ý tưởng khác đến từ các quan sát của Vesto Slipher và Edwin Hubble bắt đầu xuất hiện. Năm 1923, Hubble đã phát hiện ra rằng thực ra rất nhiều vùng sáng được gọi là tinh vân (nebulae) chính là các thiên hà, một tập hợp khổng lồ các ngôi sao như mặt trời nhưng ở khoảng cách rất xa. Để (Hình 3.4)Nếu trụ là tĩnh tại và hạn theo tất cả các hướng, mỗi một đường ngắm sẽ kết thúc ở một ngôi sao, điều này làm bầu trời đêm sẽ sáng như mặt trời. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 74Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comHIỆU ỨNG DOPPLERHiệu ứng Doppler nói lên mối quan hệ giữa tốc độ và bước sóng, một kinh nghiệm ta thấy hàng ngày.Hãy lắng nghe một chiếc máy bay đi ngang qua đầu chúng ta; khi nó tiến lại gần chúng ta ta nghe thấy tiếng động cơ chói tai hơn, còn khi nó đi ra xa chúng ta thì tiếng động sẽ trầm hơn.Tiếng động chói tai tương ứng với bước sóng (khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp nhau) ngắn hơn và tần số (số sóng trong một giây) cao hơn.Đó là do khi máy bay tiến lại gần chúng ta thì khoảng cách giữa hai đỉnh sóng âm do máy bay phát đi đến chúng ta sẽ gần nhau hơn. Ngược lại, khi máy bay đi ra xa các bước sóng sẽ tăng lên và âm tần sẽ thấp đi. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 75Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comchúng xuất hiện rất nhỏ và yếu thì khoảng cách cần phải lớn đến nỗi ánh sáng từ đó phải mất hàng triệu thậm chí hàng tỷ năm mới đến được chúng ta. Điều đó chỉ ra rằng điểm bắt đầu của trụ không thể chỉ vài ngàn năm trước đây.Nhưng điều thứ hai mà Hubble quan sát được còn quan trọng hơn. Bằng việc phân tích ánh sáng từ các thiên hà khác, các nhà thiên văn có thể biết các thiên hà đang tiến lại gần chúng ta hay đi ra xa chúng ta (hình 3.5). Họ cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng gần như hầu hết các thiên hà đang đi ra xa chúng ta. Chính Hubble đã nhận thấy hàm ý đầy kịch tính của phát hiện này: tại các khoảng cách lớn, mỗi thiên hà điều chuyển động ra xa khỏi các thiên hà khác. trụ đang giãn nở (hình 3.6).(Hình 3.5)Hiệu ứng Doppler cũng đúng đối với sóng ánh sáng. Nếu khoảng cách từ một thiên hà tới trái đất mà không đổi thì các vách đặc trưng trong quang phổ sẽ xuất hiện tại vị trí bình thường hay còn gọi là vị trí chuẩn. Tuy nhiên nếu thiên hà đó đang chuyển động ra xa chúng ta thì cách sóng sẽ bị kéo dài ra và vạch đặc trưng sẽ bị dịch chuyển về phía đỏ (phải). Nếu thiên hà đó đang chuyển động lại gần chúng ta thì các bước sóng sẽ bị ép lại và các vạch sẽ bị dịch về phía xanh (trái). VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang 76Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.comPhát hiện về sự giãn nở của trụmột trong những cách mạng trí tuệ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên về phát hiện này và nó thay đổi hoàn toàn tranh cãi về nguồn gốc của trụ. Nếu các thiên hà chuyển động ra xa nhau thì trong quá khứ chúng cần phải ở gần nhau hơn. Từ tốc độ giãn nở hiện thời, chúng ta có thể ước đoán rằng các thiên hà cần phải ở rất gần nhau các đây mười đến mười lăm tỷ năm. Như đã nói trong chương trước, Roger Penrose và tôi có thể chứng minh rằng thuyết tương đối rộng của Einstein cho biết trụ và bản thân thời gian được sinh ra trong một vụ nổ dữ dội. Đó chính là lời giải thích cho câu hỏi tại sao ban đêm bầu trời lại tối: không một ngôi sao nào có thể phát sáng lâu hơn Ảnh chụp thiên hà láng giềng Andromeda do Hub-ble và Slipher chụp.CÁC KHÁM PHÁ CỦA SLIPHER VÀ HUBBLE VÀO NHỮNG NĂM 1910 – 19301912 – Slipher đo ánh sáng từ bốn tinh vân và thấy rằng ba tinh vân bị dịch về phía đỏ còn An-dromeda bị dịch về phía xanh. Ông giải thích rằng Andromeda đang chuyển động lại gần chúng ta còn ba tinh vân kia thì chuyển động ra xa chúng ta.1912-1914 – Slipher đo 12 tinh vân. Tất cả trừ một tinh vân đều dịch về phía đỏ.1914 – Slipher báo cáo phát hiện của ông trước Hội thiên văn Hoa Kỳ. Hubble nghe báo cáo này.1918 – Hubble bắt đầu nghiên cứu các tinh vân.1923 – Hubble xác định các tinh vân có hình xoáy ốc là các thiên hà.1914-1925 – Slipher và những người khác tiếp tục đo dịch chuyển Doppler. Năm 1925, họ ghi nhận được 43 dịch chuyển đỏ và 2 dịch chuyển xanh.1929 – Hubble và Milton Hu-mason – sau khi tiếp tục đo dịch chuyển Doppler và thấy rằng ở tầm vĩ mô các thiên hà đang lùi ra xa nhau – công bố khám phá của họ về trụ đang giãn nở. [...]... như thế thì trụ sẽ khơng có một lịch sử duy nhất. trụ sẽ có nhiều lịch sử như Feynman đề xuất. Sẽ có một lịch sử trong thời gian ảo tương ứng với mỗi mặt đóng khả dĩ, và mỗi lịch sử trong thời gian ảo sẽ xác định một lịch sử trong thời gian thực. Vậy nên chúng ta có rất nhiều trạng thái khả dĩ cho trụ. Cái gì đã chọn một trụ đặc biệt mà chúng ta đang sống ra khỏi ra khỏi một tập hợp... trụ cứ gieo xúc xắc hồi để xem cái gì sẽ xảy ra nên trụ khơng có một lịch sử duy nhất như người ta có thể nghĩ. Thay vào đó, trụ có tất cả các lịch sử khả dĩ, mỗi một lịch sử có một xác xuất của riêng nó. Phải có một lịch sử trụ trong đó Belize đạt huy ch ương vàng tại các kỳ Olympic mặc dù xác xuất của trụ đó thấp. Ý tưởng về trụ có nhiều lịch sử nghe có vẻ như chuyện khoa học... khi Hubble phát hiện trụ giãn nở, người ta không thấy cần phải đưa hằng số trụ vào các phương trình nữa, và Einstein cũng cho rằng hằng số trụmột sai lầm. Tuy v ậy, hằng số trụ lại hoàn toàn khơng phải là một sai lầm. Như đã nói trong chương 2, ngày nay chúng ta nhận thấy rằng lý thuyết lượng tử nói rằng khơng thời gian được lấp đầy bởi các thăng giáng lượng tử. Trong lý thuyết siêu... chúng ta thấy trụ, hoặc chí ít một phần của trụ, như ngày nay là bởi vì chúng ta tồn tại. Có một viễn cảnh là trụ hoàn toàn trái ngược với một giấc mơ về một lý thuyết thống nhất và có thể dự đốn chính xác, trong đó, các định luật của tự nhiên là hoàn thiện và thế giới là như vậy vì nó khơng thể khác đi được. Có nhiều phiên bản của nguyên lý vị nhân: từ nguyên lý rất yếu (vũ trụ không... và phân bố vật chất trong vũ trụ, ta có thể ước đốn được năng lượng chân không và một độ vật chất trong trụ. V Ũ T R ụ T R O N G M ộ T V ỏ H ạ T Trang 87 Người dịch: da_trạch@yahoo.com; http://datrach.blogspot.com (Hình 3.10, trang trước) Hình tận cùng phía trái (a) minh họa các trụ đang co lại, trở thành các trụ đóng. Hình tận cùng phía phải (b) là các trụ mở tiếp tục giãn... rộng đúng, thì trụ sẽ khởi đầu với mật độ và nhiệt độ hạn của điểm kỳ dị vụ nổ lớn. Vì trụ đang giãn nở lên nhiệt độ của bức xạ bị giảm đi. Khoảng một phần trăm giây sau vụ nổ lớn, nhiệt độ vào khoảng 100 tỷ độ và trụ chủ yếu gồm các photon, điện tử và neutrino (những hạt cực nhẹ) và các phản hạt của chúng cùng với một số proton và neutron. Ba giây tiếp theo, trụ lạnh xuống còn... biết trụ bắt đầu thế nào hay trạng thái ban đầu của trụ là gì. Để biết được điều đó chúng ta cần một cái gọi là điều kiện biên hay là quy tắc biên. Các điều kiện biên nói cho chúng ta biết cái gì xảy ra ở rìa của trụ, ở biên của khơng thời gian. Nếu rìa của trụ chỉ là những điểm bình thường của khơng thời gian, ch úng ta có thể đi qua nó và tuyên bố lãnh thổ bên ngồi rìa trụ là một. .. lượng vật chất của trụ. Nếu vật chất trong trụ lớn hơn một lượng tới hạn thì lực hút hấp dẫn giữa các thiên hà sẽ làm chậm các thiên hà và thậm chí cịn dừng khơng cho chúng bay ra xa nhau. Sau đó các thiên hà sẽ bắt đầu rơi vào nhau v à tất cả sẽ cùng đi tới một vụ co lớn (big crunch). Vụ co lớn sẽ kết thúc lịch sử của trụ trong thời gian thực (hình 3.18). Nếu mật độ trụ thấp hơn giá... bản chất của sự khởi đầu đó. Chúng chỉ ra rằng trụ bắt đầu bằng một vụ nổ lớn, một điểm mà ở đó tồn bộ trụ và tất cả mọi thứ trong đó bị nén vào một điểm có mật độ hạn. Tại điểm này, thuyết tương đối rộng của Einstein khơng cịn đúng, do đó, khơng thể dùng nó để tiên đốn trụ bắt đầu như thế nào. Con người vẫn chưa hiểu nguồn gốc của trụ và hiển nhiên là nó nằm ngoài phạm vi của... có khả năng đặt câu hỏi “Tại sao v ũ trụ lại như ngày nay?” là một giới hạn của lịch sử của chúng ta. Điều đó ngụ ý vũ trụ này là một trong một thiểu số các lịch sử bao gồm các thiên hà và vì sao. Đây là ví dụ của một nguyên lý gọi là nguyên lý vị nhân (anthropic principle). Nguyên lý vị nhân nói rằng trụ cần phải gần giống như chúng ta thấy vì nếu trụ này khác đi thì sẽ khơng có ai ở . Trang 67CHƯƠNG 3VŨ TRỤ TRONG MỘT VỎ HẠTVũ trụ có nhiều lịch sử, mỗi một lịch sử được xác định bằng một hạt tí hon. VŨ T Rụ T R O N G MộT Vỏ HạTTrang. riêng nó. Phải có một lịch sử vũ trụ trong đó Belize đạt huy chương vàng tại các kỳ Olympic mặc dù xác xuất của vũ trụ đó thấp.Ý tưởng về vũ trụ có nhiều lịch

Ngày đăng: 05/10/2012, 14:06

Hình ảnh liên quan

(Hình trên) Prometheus: - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình tr.

ên) Prometheus: Xem tại trang 3 của tài liệu.
(Hình 3.1) Khi chúng ta nhìn sâu vào trong vũ trụ, chúng ta sẽ thấy hàng tỷ tỷ thiên hà. - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.1.

Khi chúng ta nhìn sâu vào trong vũ trụ, chúng ta sẽ thấy hàng tỷ tỷ thiên hà Xem tại trang 4 của tài liệu.
Các thiên hà có thể có hình dạng và kích thước khác nhau; chúng có thể có hình e-líp hoặc hình xoáy ốc giống như dải ngân hà của chúng ta. - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

c.

thiên hà có thể có hình dạng và kích thước khác nhau; chúng có thể có hình e-líp hoặc hình xoáy ốc giống như dải ngân hà của chúng ta Xem tại trang 4 của tài liệu.
ngoài của dải Ngân hà hình xoắn ốc. Bụi trong các cánh tay xoắn ốc giới hạn tầm nhìn của chúng ta vào vùng vũ trụ nằm trong mặt  phẳng của thiên hà - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

ngo.

ài của dải Ngân hà hình xoắn ốc. Bụi trong các cánh tay xoắn ốc giới hạn tầm nhìn của chúng ta vào vùng vũ trụ nằm trong mặt phẳng của thiên hà Xem tại trang 5 của tài liệu.
(Hình 3.3) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.3.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
(Hình 3.4) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.4.

Xem tại trang 7 của tài liệu.
(Hình 3.5) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.5.

Xem tại trang 9 của tài liệu.
(Hình 3.6) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.6.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
Nếu lịch sử của vũ trụ tiến đến vô hạn giống như hình yên ngựa hay mặt phẳng thì người ta gặp vấn đề trong việc chỉ rõ các điều kiện  biên vô hạn là gì - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

u.

lịch sử của vũ trụ tiến đến vô hạn giống như hình yên ngựa hay mặt phẳng thì người ta gặp vấn đề trong việc chỉ rõ các điều kiện biên vô hạn là gì Xem tại trang 17 của tài liệu.
Chiếc bảng đen tại Caltech khi Feynman mất năm 1988 Richard Feynman CÂU CHUYỆN VỀ FEYNMAN - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

hi.

ếc bảng đen tại Caltech khi Feynman mất năm 1988 Richard Feynman CÂU CHUYỆN VỀ FEYNMAN Xem tại trang 17 của tài liệu.
(Hình 3.9) CÁC LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.9.

CÁC LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ Xem tại trang 18 của tài liệu.
sự kiện hình thành các thiên hà và các vì sao, trong khi chuỗi sự kiện đó  lại  rất  quan  trọng  đối  với  sự  phát  triển  của riêng chúng ta - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

s.

ự kiện hình thành các thiên hà và các vì sao, trong khi chuỗi sự kiện đó lại rất quan trọng đối với sự phát triển của riêng chúng ta Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình tận cùng phía trái (a) minh họa  các  vũ  trụ  đang  co  lại,  trở  thành các vũ trụ đóng - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình t.

ận cùng phía trái (a) minh họa các vũ trụ đang co lại, trở thành các vũ trụ đóng Xem tại trang 21 của tài liệu.
(Hình 3.10, trang trước) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.10.

trang trước) Xem tại trang 21 của tài liệu.
(Hình 3.11) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.11.

Xem tại trang 22 của tài liệu.
(Hình 3.12B) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.12.

B) Xem tại trang 23 của tài liệu.
Lịch sử đơn giản nhất của vũ trụ trong thời gian ảo đó là một hình cầu, giống như bề mặt của trái đất, nhưng có nhiều hơn hai chiều  (hình 3.13) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

ch.

sử đơn giản nhất của vũ trụ trong thời gian ảo đó là một hình cầu, giống như bề mặt của trái đất, nhưng có nhiều hơn hai chiều (hình 3.13) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Nếu lịch sử vũ trụ trong thời gian ảo là một hình cầu hoàn hảo thì lịch sử tương ứng trong thời gian thực sẽ là một vũ trụ tiếp tục giãn  nở mãi mãi theo kiểu lạm phát - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

u.

lịch sử vũ trụ trong thời gian ảo là một hình cầu hoàn hảo thì lịch sử tương ứng trong thời gian thực sẽ là một vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi theo kiểu lạm phát Xem tại trang 25 của tài liệu.
(Hình 3.15) VŨ TRỤ LẠM PHÁT - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.15.

VŨ TRỤ LẠM PHÁT Xem tại trang 26 của tài liệu.
(Hình 3.16) LẠM PHÁT CÓ THỂ LÀ MỘT QUI LUẬT CỦA  TỰ NHIÊN - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.16.

LẠM PHÁT CÓ THỂ LÀ MỘT QUI LUẬT CỦA TỰ NHIÊN Xem tại trang 27 của tài liệu.
(Hình 3.17) CÁC LỊCH SỬ KHẢ DĨ VÀ KHÔNG KHẢ DĨ Các lịch sử trơn nhẵn giống hình  (a) là những lịch sử khả dĩ nhất,  nhưng chỉ có một số các lịch sử  như thế. - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.17.

CÁC LỊCH SỬ KHẢ DĨ VÀ KHÔNG KHẢ DĨ Các lịch sử trơn nhẵn giống hình (a) là những lịch sử khả dĩ nhất, nhưng chỉ có một số các lịch sử như thế Xem tại trang 28 của tài liệu.
(Hình 3.19, trang kế) - Chương 3: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Hình 3.19.

trang kế) Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan